Bioelectricity Drives Transformation of Nitrogen and Perfluorooctanoic Acid in Constructed Wetlands: Performances and Mechanisms

全氟辛酸 湿地 氮气 转化(遗传学) 环境化学 化学 环境科学 环境工程 废物管理 生态学 工程类 生物 生物化学 有机化学 基因
作者
Xiuwen Qian,Juan Huang,Chong Cao,Chong Cao,Yufeng Wu,Luming Wang,Xinyue Wang
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier]
卷期号:480: 135891-135891
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2024.135891
摘要

In this study, constructed wetland-microbial fuel cell (CW-MFC) filled with modified basalt fiber (MBF) via iron modification was utilized for treating perfluorooctanoic acid (PFOA) containing sewage. Results showed the significant promotion by bioelectricity on ammonium and total nitrogen by 7.80-8.14 %. Although such enhancement was suppressed by PFOA, higher removal was still observed with closed circuit, and PFOA removal also increased by 9.05 %. Bioelectricity contributed to enrichment of bacteria involved in nitrifying (Nitrospira and Ellin6067), denitrifying (like Thauera and Dechloromonas), iron redox (Geobacter), and sulfate-reducing (Desulfobacter), aligned with up-regulated of functional genes, including amoA, narG , napA, narK, narS, nrfA, sulp and sqr. Enrichment of autohydrogenotrophic and sulfide-oxidizing autotrophic denitrifiers, and nitrate dependent iron oxidation bacteria by bioelectricity all promoted denitrification. Moreover, bioelectricity boosted relative abundance of organic compounds degradation enzymes, such as dehydrogenase, decarboxylase, and dehalogenase, supporting the enhancement on PFOA removal. Generally, PFOA was converted to short-chain perfluorocarboxylic acids (PFCAs) via decarboxylation, hydroxylation, HF elimination, hydrolysis, F
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